CN205029939U - Led调光mos管的输出控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种LED调光MOS管的输出控制电路,包括比较单元、检测单元以及控制单元;所述比较单元用于对PWM调光脉冲信号的电压与一电压阈值进行比较,并在所述PWM调光脉冲信号的电压小于所述电压阈值时调用所述检测单元;所述检测单元用于检测在一固定时间段内是否接收到脉冲数量超过一数量阈值的PWM开关脉冲信号,并在检测为是时向所述控制单元发送一第一控制信号;所述控制单元用于根据所述第一控制信号控制LED调光MOS管关断。本实用新型可以达到最小调光亮度,从而可以最大限度的降低功耗,达到节能降耗的要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及集成电路领域,特别是涉及一种LED调光MOS管的输出控制电路。
背景技术
现有技术中通常会采用LED(发光二极管)调光MOS管(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)对LED灯进行调光,其调光模式下的关机过程为:当调光到10%以下时,调光输入信号已经接近0V,到0时关机。一般为了保证可靠关机,必须考虑运算放大器的offset电压(失调电压),即一般需要在调光信号电压值在失调电压以上就关机,这样就限制了最小输入调光信号,从而也就限制了最小可调亮度。现有技术的方案一般都是到零自然关机,导致最小可调亮度一般都在10%左右,有的甚至在15%以上,导致调光范围不大、调光精度不高,用户的调光感受比较差。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中调光时由于运算放大器的offset电压限制导致最小可调亮度一般都在10%左右,导致调光范围不大、调光精度不高的缺陷,提供一种LED调光MOS管的输出控制电路。
本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
本实用新型提供了一种LED调光MOS管的输出控制电路,其特点在于,包括比较单元、检测单元以及控制单元;
所述比较单元用于对PWM(脉冲宽度调制)调光脉冲信号的电压与一电压阈值进行比较,并在所述PWM调光脉冲信号的电压小于所述电压阈值时调用所述检测单元;
所述检测单元用于检测在一固定时间段内是否接收到脉冲数量超过一数量阈值的PWM开关脉冲信号,并在检测为是时向所述控制单元发送一第一控制信号;
所述控制单元用于根据所述第一控制信号控制LED调光MOS管关断。
所述检测单元若检测为否,则所述PWM调光脉冲信号可以继续降低并继续进行调光,直至降低到0V,从而可以达到最小调光亮度,并且比现有技术中的最小调光亮度更小,甚至可以达到5%以下。从而使得输入的PWM调光脉冲信号的电压接近0V或到0V时,芯片仍可以处在调光模式,此时可以输出最小调光亮度。
较佳地,所述比较单元包括一电压比较器,所述电压比较器的负输入端的输入为所述PWM调光脉冲信号,所述电压比较器的正输入端的输入为所述电压阈值。
较佳地,所述检测单元包括相互电连接的一计数器及一定时器,所述计数器与所述电压比较器的输出端电连接,所述计数器还用于接收所述PWM开关脉冲信号,所述定时器的定时时间为所述固定时间段。
较佳地,所述控制单元包括一D触发器,所述D触发器分别与所述计数器及所述LED调光MOS管电连接,所述计数器用于向所述D触发器发送所述第一控制信号,所述D触发器用于根据所述第一控制信号向所述LED调光MOS管输出低电平。
较佳地,所述控制单元用于在控制所述LED调光MOS管关断后,调用所述检测单元进行再次检测,所述检测单元还用于在检测为是时向所述控制单元发送一第二控制信号;
所述控制单元用于根据所述第二控制信号控制所述LED调光MOS管导通。
较佳地,所述PWM开关脉冲信号的频率的取值为所述PWM调光脉冲信号的频率的10倍以上。
较佳地,所述PWM调光脉冲信号的频率的取值范围为1-10KHz。
较佳地,所述固定时间段为10-20us。
本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型可以将PWM调光脉冲信号的电压降低至0V,从而达到最小调光亮度,并可使得最小调光亮度在5%以下;并且本实用新型的PWM开关脉冲信号采用芯片认证的脉冲序列,保证开/关机的可靠;本实用新型可以很好的实现对最小调光亮度的控制,改善用户的调光效果,满足用户的调光最大百分比要求,并且扩大了调光范围、提高了调光精度,同时由于可以调到最小亮度,从而可以最大限度的降低功耗,达到节能降耗的要求。
附图说明
图1为本实用新型的较佳实施例的LED调光MOS管的输出控制电路的模块示意图。
图2为本实用新型的较佳实施例的LED调光MOS管的输出控制电路的电路结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本实用新型,但并不因此将本实用新型限制在所述的实施例范围之中。
如图1-2所示,本实用新型的LED调光MOS管的输出控制电路包括比较单元1、检测单元2以及控制单元3,所述检测单元2分别与所述比较单元1及所述控制单元3电连接。
其中,所述比较单元1用于对PWM调光脉冲信号的电压与一电压阈值进行比较,并在所述PWM调光脉冲信号的电压小于所述电压阈值时调用所述检测单元2开启脉冲序列检测。
所述检测单元2会检测在一固定时间段内是否接收到脉冲数量超过一数量阈值的PWM开关脉冲信号,并在检测为是时向所述控制单元3发送一第一控制信号;所述控制单元3则根据所述第一控制信号控制LED调光MOS管关断,从而停止调光操作。所述检测单元2若检测为否,则所述PWM调光脉冲信号可以继续降低并继续进行调光,直至降低到0V,从而可以达到最小调光亮度,并且比现有技术中的最小调光亮度更小,甚至可以达到5%以下。
在本实用新型的具体实施过程中,所述比较单元2可包括一电压比较器4,并且所述电压比较器4的负输入端的输入为所述PWM调光脉冲信号,所述电压比较器4的正输入端的输入为所述电压阈值(即图2中的Vzero),所述电压阈值可由两个相互串联的电阻进行分压而得到。
所述检测单元2则包括相互电连接的一计数器5及一定时器6,所述计数器5与所述电压比较器4的输出端电连接,所述计数器5则用于进行脉冲序列检测,即检测是否接收所述PWM开关脉冲信号,并检测在所述固定时间段内接收到的所述PWM开关脉冲信号的脉冲数量是否超过一数量阈值,所述定时器6则用于设定定时时间,所述定时时间即为所述固定时间段。
所述控制单元3则包括一D触发器7,所述D触发器7分别与所述计数器5与所述LED调光MOS管8电连接,所述计数器5用于在检测为是时向所述D触发器7发送所述第一控制信号,所述D触发器7则根据所述第一控制信号向所述LED调光MOS管8输出低电平,从而使得所述LED调光MOS管8关断。并且,在关断后,在所述计数器5再次检测为是时,所述计数器5还向所述D触发器7发送所述第二控制信号,所述D触发器7则根据所述第二控制信号输出反转,即向所述LED调光MOS管8输出高电平,从而使得所述LED调光MOS管8导通。
在本实施例中,所述PWM开关脉冲信号的频率的取值为所述PWM调光脉冲信号的频率的10倍以上,所述PWM调光脉冲信号的频率的取值范围一般为1-10KHz,所述PWM开关脉冲信号的频率优选地则可以为100KHz以上。所述固定时间段可以为10-20us,通过在所述固定时间段内进行脉冲数量检测,从而可以屏蔽和过滤干扰信号。
而所述电压阈值和所述数量阈值均可以根据实际需要进行设置,并且优选地所述电压阈值的取值可以使得最小调光亮度在5%以下。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本实用新型的保护范围。
Claims (8)
1.一种LED调光MOS管的输出控制电路,其特征在于,包括比较单元、检测单元以及控制单元;
所述比较单元用于对PWM调光脉冲信号的电压与一电压阈值进行比较,并在所述PWM调光脉冲信号的电压小于所述电压阈值时调用所述检测单元;
所述检测单元用于检测在一固定时间段内是否接收到脉冲数量超过一数量阈值的PWM开关脉冲信号,并在检测为是时向所述控制单元发送一第一控制信号;
所述控制单元用于根据所述第一控制信号控制LED调光MOS管关断。
2.如权利要求1所述的输出控制电路,其特征在于,所述比较单元包括一电压比较器,所述电压比较器的负输入端的输入为所述PWM调光脉冲信号,所述电压比较器的正输入端的输入为所述电压阈值。
3.如权利要求2所述的输出控制电路,其特征在于,所述检测单元包括相互电连接的一计数器及一定时器,所述计数器与所述电压比较器的输出端电连接,所述计数器还用于接收所述PWM开关脉冲信号,所述定时器的定时时间为所述固定时间段。
4.如权利要求3所述的输出控制电路,其特征在于,所述控制单元包括一D触发器,所述D触发器分别与所述计数器及所述LED调光MOS管电连接,所述计数器用于向所述D触发器发送所述第一控制信号,所述D触发器用于根据所述第一控制信号向所述LED调光MOS管输出低电平。
5.如权利要求1所述的输出控制电路,其特征在于,所述控制单元用于在控制所述LED调光MOS管关断后,调用所述检测单元进行再次检测,所述检测单元还用于在检测为是时向所述控制单元发送一第二控制信号;
所述控制单元用于根据所述第二控制信号控制所述LED调光MOS管导通。
6.如权利要求1所述的输出控制电路,其特征在于,所述PWM开关脉冲信号的频率的取值为所述PWM调光脉冲信号的频率的10倍以上。
7.如权利要求6所述的输出控制电路,其特征在于,所述PWM调光脉冲信号的频率的取值范围为1-10KHz。
8.如权利要求1所述的输出控制电路,其特征在于,所述固定时间段为10-20us。
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